Solution de pompage pour acide nitrique, sulfurique et chlorhydrique Marseille. Contactez-nous Nom & PrĂ©nom * SociĂ©tĂ© TĂ©lĂ©phone E-mail * Message * Hermetic Mecaflux est un des acteurs majeurs dans l'univers des pompes. Votre entreprise de solutions en pompes Ă©tanches Marseille vous accompagne dans la sĂ©lĂ©ction, la maintenance et la rĂ©paration de votre Ă©quipement. Hermetic Mecaflux vous propose un large choix de pompes neuves Ă Marseille adaptĂ©es Ă vos besoins. Votre spĂ©cialiste est votre partenaire capable de vous fournir un SKIDS Ă Marseille, une solution de pompage clĂ© en main. DĂ©couvrez le catalogue produits de votre entreprise de solutions en pompes Ă©tanches Ă Marseille. Vous pouvez Ă©galement faire appel Ă Hermetic Mecaflux, pour la rĂ©paration, et l'assistance de vos pompes Ă Marseille. Contactez Hermetic Mecaflux pour toute demande d'information En plus de ses services Solution de pompage pour acide nitrique, sulfurique et chlorhydrique, Hermetic Mecaflux vous propose aussi Comment fiabiliser une pompe Ă garniture mĂ©canique NettoyabilitĂ©, CIP/SIP de pompe pour industrie pharmaceutique Transfert sĂ»re et sans risque de cumĂšne Pompe pour processus de liquĂ©faction de CO2 Vente et maintenance pompes Ă double enveloppe Service maintenance et rĂ©paration pompes pied de colonne Marseille Hermetic Mecaflux vous propose ses services d'entreprise de solution en pompes Ă©tanches Ă proximitĂ© de Le PĂ©age-de-Roussillon Marseille BĂąle Lyon Dunkerque ChalampĂ© Nantes Carling Monthey Pau Bordeaux Le Havre ConfĂ©rence en ligne sur la pompe Ă rotor noyĂ© par votre entreprise spĂ©cialiste en systĂš... Hermetic Mecaflux, votre entreprise spĂ©cialiste systĂšme de pompage Ă Lyon, a rĂ©cemment rĂ©alisĂ© des confĂ©rences en ligne sur notre technologie Ă rotor noyĂ©. En Octobre 2... 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Lâacide chlorhydrique se rĂ©vĂšle un produit efficace pour Ă©liminer les saletĂ©s et tartes des tuyauteries bouchĂ©es. Il fonctionne aussi trĂšs bien sur les surfaces mĂ©talliques dans la salle de bain et dans la cuisine. Il sâagit dâune solution incolore et inodore Ă utiliser avec beaucoup de prudence Ă cause de sa grande corrosivitĂ©. DĂ©couvrez comment lâutiliser pour dĂ©boucher une canalisation. Quâest-ce que lâacide chlorhydrique ?Les utilisations de lâacide chlorhydrique ?Comment dĂ©boucher les canalisations avec lâacide chlorhydrique ?Ătape 1Ătape 2Ătape 3Ătape 4Les alternatives Ă lâacide chlorhydrique pour dĂ©boucher les canalisationsLa camĂ©ra dâinspection comme alternative Ă lâacide chlorhydrique Quâest-ce que lâacide chlorhydrique ? Lâacide chlorhydrique Ă lâĂ©tat concentrĂ© reprĂ©sente un produit de pH infĂ©rieur Ă 7. Il est une solution de chlorure dâhydrogĂšne Hcl composĂ© dâions hydrogĂšne H+ et dâions chlorure Clâ. Il est encore appelĂ© salfumĂĄn » ou acide sulfurique. Ainsi, il est un monoacide soluble dans lâeau. En contact avec des mĂ©taux, il peut produire des effets explosifs. Par ailleurs, les muqueuses stomacales de lâorganisme humain sĂ©crĂštent aussi lâacide chlorhydrique. Il est essentiel pour la digestion dans lâestomac. Il est utilisĂ© dans plusieurs domaines. Câest une solution qui sert dâĂ©lĂ©ment de contrĂŽle du pH dans les boissons, aliments et produits pharmaceutiques. Les utilisations de lâacide chlorhydrique ? Lâacide chlorhydrique est utilisĂ© pour lâentretien dans les mĂ©nages au mĂȘme titre que lâacide citrique et lâacide acĂ©tique. Par exemple, il sert Ă laver la douche, les carreaux ou encore les cĂ©ramiques. Il est efficace pour enlever les tartes et saletĂ©s qui obstruent les Ă©viers. Ce produit chimique est trĂšs corrosif. Câest pourquoi il est souvent mĂ©langĂ© Ă lâeau avant son utilisation. La proportion recommandĂ©e est de 30 % dâacide chlorhydrique dans 70 % dâeau. Lâacide chlorhydrique sert aussi Ă dĂ©boucher les canalisations. En effet, il agit efficacement sur toutes les surfaces mĂ©talliques et Ă©limine trĂšs bien la rouille. Ainsi, les mĂ©nages sâen servent pour dĂ©tartrer et dĂ©sinfecter les lavabos et les toilettes. Dans le domaine de lâindustrie, il sert Ă dĂ©caper des outils ou produire des engrais. Il sert aussi de rĂ©actif ou de catalyseur pour analyser des produits pharmaceutiques. Lâacide chlorhydrique sâutilise Ă©galement pour dĂ©glacer les routes et surfaces extĂ©rieures pendant lâhiver. Dans ce cadre, il est mĂ©langĂ© au calcaire pour obtenir le chlorate de calcium. De mĂȘme, il permet de dĂ©sinfecter lâeau de piscine en maintenant son pH. Cependant, lâacide chlorhydrique Ă haute concentration se rĂ©vĂšle un produit chimique trĂšs dangereux. Il peut avoir des rĂ©actions agressives sur ses utilisateurs. Câest pourquoi il doit ĂȘtre diluĂ© avant utilisation. De mĂȘme, sa manipulation doit ĂȘtre faite par un professionnel. Comment dĂ©boucher les canalisations avec lâacide chlorhydrique ? Lâacide chlorhydrique est efficace pour dĂ©boucher les tuyauteries qui contiennent de la graisse, du calcaire, des cheveux, du papier toilette, de la tarte⊠Avant de lâutiliser, il est important de porter des gants et des lunettes de protection. Voici 4 Ă©tapes Ă suivre pour rĂ©aliser cette opĂ©ration Ătape 1 vider lâeau contenue dans la canalisation Ă dĂ©sobstruer Ătape 2 Verser quelques gouttes dâacide chlorhydrique dans la bouche dâĂ©vacuation et laisser agir quelques minutes. Ătape 3 Verser beaucoup dâeau bouillante dans le bouchon Ătape 4 En cas dâĂ©chec, renouveler lâopĂ©ration une seule fois. Si le problĂšme persiste, il faut faire appel Ă un plombier qualifiĂ©. Les alternatives Ă lâacide chlorhydrique pour dĂ©boucher les canalisations Lâacide chlorhydrique est une solution chimique qui peut dĂ©truire les tuyaux en PVC ou les anciens tuyaux en mĂ©tal. Son utilisation prĂ©sente plusieurs risques non seulement pour les personnes, mais aussi pour les Ă©quipements. Câest aussi un produit nĂ©faste pour lâenvironnement. Pour limiter les dĂ©gĂąts, dâautres mĂ©thodes efficaces existent pour rĂ©aliser le dĂ©bouchage des canalisations. Il sâagit des solutions Ă©cologiques et moins dangereuses. En voici quelques-unes le bicarbonate de soude mĂ©langĂ© au citron ; le cintre ou le furet ; marc de cafĂ© ; le vinaigre blanc mĂ©langĂ© au selet au bicarbonate de soude, etc. Pour conclure, les bouchons peuvent rendre trĂšs difficile lâĂ©coulement des eaux usĂ©es, dâoĂč lâimportance de dĂ©boucher les canalisations. Si lâacide chlorhydrique demeure un produit efficace pour dĂ©boucher les Ă©viers, il prĂ©sente des risques sanitaires. Il est possible donc de recourir Ă des astuces Ă©cologiques et Ă©conomiques pour rĂ©aliser cette opĂ©ration. En cas dâĂ©chec, il faut contacter un professionnel comme le service de dĂ©bouchage canalisation Ă©vier Paris. La camĂ©ra dâinspection comme alternative Ă lâacide chlorhydrique Certes, lâacide chlorhydrique est un produit efficace, mais câest Ă©galement nocif pour lâenvironnement. Si vous avez vos canalisations bouchĂ©es et que vous nâarrivez pas Ă rĂ©cupĂ©rer un Ă©coulement fluide avec lâutilisation dâun furet ou dâune ventouse, vous pouvez contacter le spĂ©cialiste en camĂ©ra dâinspection pour canalisations bouchĂ©es. En effet, grĂące Ă la camĂ©ra, il sera possible de visualiser directement le problĂšme Ă lâintĂ©rieur des canalisations. Cela permet de trouver exactement le problĂšme et dâagir localement, au lieu dâenvoyer des produits chimiques dans la nature. En plus, si le problĂšme provient dâune racine qui gĂȘne lâĂ©coulement, lâacide chlorhydrique ne vous sera dâaucune utilitĂ©. Sachez Ă©galement que les camĂ©ras dâinspection peuvent ĂȘtre utilisĂ©es dans dâautres cas de figure, comme lâintervention au niveau dâune piscine. Dâautres modĂšles seront aussi spĂ©cifiques pour inspecter un puits, si vous avez une pompe pour utiliser lâeau. Vous avez Ă©galement des camĂ©ras thermiques pour inspecter les planchers chauffants. Suivant le problĂšme que vous suspectez, nous vous conseillons donc dâen parler au professionnel que vous contactez, car potentiellement, il nâutilisera pas le mĂȘme appareil. Il serait dommage de le faire se dĂ©placer pour rien. Navigation de lâarticle
Lacide chlorhydrique, aussi appelĂ© eau salĂ©e, peut nettoyer rapidement vos canalisations. De plus, lâacide acĂ©tique peut ĂȘtre trĂšs efficace pour dissoudre les bouchons de calcaire. Quel acide dissout les cheveux ? Ensuite, lâacide Mesurez une demi-tasse dâeau dans une tasse Ă mesurer en verre; nâutilisez pas de plastique pour cela. Ajoutez soigneusement votre acide chlorhydrique Ă lâeau, versez la solution diluĂ©e dans le drain bouchĂ© et laissez reposer environ 10 minutes. Lâacide chlorhydrique devrait avoir Ă©liminĂ© le bouchon Ă ce moment-lĂ et votre drain sera propre. En tenant compte de cela, pouvez-vous jeter de lâacide chlorhydrique dans les Ă©gouts ? Votre Ă©tat peut vous permettre de verser de lâacide chlorhydrique diluĂ© dans votre Ă©vier. Versez soigneusement un quart Ă une demi-tasse dâacide chlorhydrique dans 2 Ă 5 gallons dâeau. Il est trĂšs important de toujours ajouter le produit chimique Ă lâeau et non lâeau au produit chimique. Par la suite, la question est de savoir si lâacide chlorhydrique est sans danger pour les tuyaux en PVC ? Les solutions acides utilisĂ©es rĂ©guliĂšrement dĂ©truiront les tuyaux en fer et sont nocives pour les appareils en porcelaine plus anciens. Lâacide muriatique peut ne pas endommager le PVC ou dâautres conduites dâĂ©vacuation, mais il est beaucoup trop agressif pour un entretien mensuel et il est potentiellement dangereux Ă utiliser sâil nâest pas prudent. Les gens demandent Ă©galement quel acide les plombiers utilisent-ils pour dĂ©boucher les drains ? acide muriatique Lâacide muriatique endommagera-t-il les tuyaux dâĂ©vacuation? Lâutilisation dâacide chlorhydrique corrode la plomberie des drains mĂ©talliques, mais les plastiques le tolĂšrent. Pourtant, NE PAS. Lâacide muriatique HCL diluĂ© rĂ©agit Ă©galement violemment avec les nettoyants chimiques les plus courants, qui sont principalement souvent complĂštement de lâhydroxyde de sodium. 18 Lâacide aspartique est-il plus acide que lâacide glutamique ? 26 Quel est lâordre de la force acide de lâacide le plus fort Ă lâacide le plus faible ? 22 Lâacide aspartique est-il acide ou basique ? 29 Quel type dâacides gras sont les acides linolĂ©ique et linolĂ©nique ? 25 Pourquoi les oxydes acides sont-ils Ă©galement appelĂ©s anhydride acide ? 17 Comment savoir si un acide aminĂ© est basique ou acide ? 18 Quel type dâacide est lâacide linolĂ©ique ? 24 Pourquoi lâacide sulfurique est-il un acide diprotique ? 24 Quel Ă©lĂ©ment est impliquĂ© dans le groupe acide dâun acide aminĂ© ? 26 Quelle est la diffĂ©rence entre les acides nuclĂ©iques et les acides aminĂ©s ? 12 Est-ce que 6,5 pouces est grand? 39 Hermione meurt-elle dans Harry Potter et lâenfant maudit ? 39 Quelles voitures ont les convertisseurs catalytiques les plus chers ? 39 Que dois-je commenter sur quelquâun qui chante ? 24 Quelle est la diffĂ©rence entre Koolaburra by UGG et UGG ? 34 Quelle est la diffĂ©rence entre une chĂątaigne et une chĂątaigne dâeau ? 25 Comment rendre mon cube plus privĂ© ? 39 Comment utiliser un dĂ©tartrant saniflo ? 39 Quels sont les plats dâaccompagnement chez Cracker Barrel ? 28 Quâest-ce que les solutions de santĂ© OTC?Vouspouvez utiliser lâacide chlorhydrique ou lâacide sulfurique pour enlever un bouchon et pour permettre un bon Ă©coulement de lâeau. En fait, lâacide est trĂšs efficace pour supprimer les rĂ©sidus collĂ©s aux parois des tuyaux dâĂ©vacuation des eaux usĂ©es. Lâacide chlorhydrique, en particulier, peut rĂ©soudre rapidement votre
1. Introduction Ce chapitre expose la mĂ©thodologie des expĂ©riences rĂ©alisĂ©es ainsi que les diffĂ©rentes techniques dâanalyses utilisĂ©es au cours de cette thĂšse. Il sâarticule selon cinq parties - un prĂ©requis sur les conditions dites ultra-propres » pour le travail expĂ©rimental en salle blanche - la mĂ©thodologie pour simuler deux forçages atmosphĂ©riques en mer MĂ©diterranĂ©e lâacidification de lâocĂ©an et le dĂ©pĂŽt atmosphĂ©rique de poussiĂšres sahariennes - les outils alternatifs aux expĂ©riences en batch » en laboratoire les mini et mĂ©so-cosmes - les techniques dâanalyse des diffĂ©rents paramĂštres mesurĂ©s Ă©tant les objets des chapitres de cette thĂšse - une inter-calibration des mesures des nutriments lors de la mission OUTPACE avec une technique automatique et conventionnelle au TECHNICON » et une seconde technique manuelle avec une fibre optique Liquid Waveguide Capillary Cell » LWCC. Chapitre II MatĂ©riels et mĂ©thodes 31 2. Conditions ultra-propres pour lâanalyse des Ă©lĂ©ments au niveau nanomolaire PrĂ©requis des conditions de travail en salle blanche Au cours de cette thĂšse, nous nous sommes intĂ©ressĂ©s Ă des Ă©lĂ©ments dâintĂ©rĂȘt biogĂ©ochimique tel que le fer, lâazote et le phosphore au niveau nanomolaire 10-9 mol L-1 en mer MĂ©diterranĂ©e. LâintĂ©rĂȘt de travailler en salle blanche est de sâaffranchir de potentielles contaminations et dâavoir des conditions de tempĂ©ratures contrĂŽlĂ©es 20°C. Une grande partie du travail expĂ©rimental et analytique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans une salle blanche de classe 100 concentration maximale de 100 particules â„ 0,1 ”m par m3 dâair Ă lâaide de hotte Ă flux laminaire classe 100. Le manipulateur reste encore une source de contamination et cela nĂ©cessite le port de blouse, charlotte, gants et sabots utilisĂ©s exclusivement dans le cadre de manipulation en salle blanche. Du prĂ©lĂšvement Ă lâĂ©chantillonnage En plus des conditions ultra-propres » en salle blanche, de nombreuses prĂ©cautions doivent ĂȘtre prises au moment du prĂ©lĂšvement et de lâĂ©chantillonnage. PrĂ©lĂšvement Ă lâaide de pompe Ă soufflet en Teflon Afin de prĂ©lever de lâeau de surface, nous avons utilisĂ© une pompe en Teflon Figure II. actionnĂ©e par de lâair comprimĂ©, et reliĂ©e par un tuyau Nalgeneâą en polyĂ©thylĂšne tressĂ© avec Le fer, lâazote et le phosphore des Ă©lĂ©ments qui nous entourent ». Le fer est le 4Ăšme Ă©lĂ©ment le plus abondant dans la croute terrestre 62 000 ppm soit 6,2 % en poids et le phosphore est le 11Ăšme Ă©lĂ©ment le plus abondant avec 1120 ppm. MalgrĂ© que la croute terrestre soit peu riche en azote 19 ppm, lâatmosphĂšre constitue un stock dâazote important avec 78,1 % en volume. Greenwood, N. N., and A. Earnshaw. Chemistry of the Elements. Elsevier, 2012. Ă son bout un lest tĂ©flonnĂ©. Avant le prĂ©lĂšvement, la pompe, et le tuyau sont rigoureusement rincĂ©s Ă lâeau de mer. Le prĂ©lĂšvement par la pompe en Teflon a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© dans le cadre des expĂ©riences en minicosme voir section Figure Image des pompes en Teflon lors dâun prĂ©lĂšvement dans le cadre du projet CHIPIE PrĂ©lĂšvement Ă lâaide de lâIWS III Integrating Water Sampler » Dans le cadre du projet MedSea voir section les prĂ©lĂšvements ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s grĂące Ă lâIWS III Hydro-Bios© Figure II.. Un moteur, alimentĂ© par une batterie rechargeable en lithium, actionne un piston et permet un prĂ©lĂšvement automatique sur une profondeur intĂ©grĂ©e de 10 mĂštres. Avant chaque prĂ©lĂšvement, lâISW III est rincĂ© Ă lâeau de mer. Figure Image de lâISW III Hydro-Bios© pour le prĂ©lĂšvement automatique sur une profondeur intĂ©grĂ©e PrĂ©lĂšvement Ă lâaide de bouteilles GO-FLO Afin de rĂ©aliser des profils dâĂ©lĂ©ments Ă lâĂ©tat de traces tels que le fer campagne OUTPACE, une rosette TMC » Trace Metal Clean dite rosette propre » est Ă©quipĂ©e de bouteilles GO-FLO Figure II.. Contrairement aux bouteilles Niskin, lâintĂ©rieur des bouteilles GO-FLO est recouvert de tĂ©flon, lâaccastillage est en matiĂšre plastique, et les bouteilles sont mises Ă lâeau fermĂ©e pour Ă©viter des contaminations en surface. Le treuil de la rosette TMC » est Ă©quipĂ© dâun cĂąble en Kevlar fil gainĂ© en polyester. Les bouteilles GO-FLO sont ensuite installĂ©es dans un containeur propre Ă bord du navire et mises sous pression par de lâazote filtrĂ© pour effectuer les prĂ©lĂšvements Figure II.. Chapitre II MatĂ©riels et mĂ©thodes 33 Figure Images de la rosette "TMC" gauche et des bouteilles GO-FLO installĂ©es dans le containeur propre Ă bord de l'Alatante dans le cadre de la mission OUTPACE Filtration et Ă©chantillonnage Des filtrations sont nĂ©cessaires pour certains paramĂštres Ă la forme dissoute tels que les nutriments. Elles peuvent ĂȘtre faites soit directement lors du prĂ©lĂšvement, soit de retour au laboratoire sous hotte Ă flux laminaire. - filtration directe Une cartouche de filtration en acĂ©tate de cellulose Sartoriusâą Sartobran de 0,2 ”m de porositĂ© avec un prĂ©-filtre Ă 0,45 ”m est placĂ©e Ă la sortie de la pompe en Teflon ou de la bouteille GO-FLO Figure II.. La cartouche est prĂ©alablement rincĂ©e pendant plusieurs minutes Ă lâeau de mer avant lâĂ©chantillonnage. Figure Images de filtration sur cartouche Sartorius âą 0,2”m en sortie de pompe en Teflon Ă gauche et en sortie de bouteille GO-FLO Ă droite. - filtration sous hotte Ă flux laminaire Les filtrations en laboratoire sont effectuĂ©es sous hotte Ă la flux laminaire classe 100 Ă lâaide de cocottes de filtration Nalgeneâą en polyĂ©thylĂšne Figure prĂ©alablement lavĂ©es Ă lâacide chlorhydrique Merckâą Suprapur Ă 1% et rincĂ©es Ă lâeau ultra-pure rĂ©sistivitĂ© = Les Ă©chantillons sont filtrĂ©s sur des filtres en polycarbonate ”m Whatmanâą, Nucleopore de diamĂštre 47 mm. Ils sont rigoureusement lavĂ©s Ă lâacide chlorhydrique Merckâą Suprapur Ă 5% pendant 30 minutes, puis abondamment rincĂ©s Ă lâeau ultra-pure puis laissĂ©s pendant 24h dans lâacide chlorhydrique Merckâą Suprapur Ă 1%. AprĂšs rinçage avec lâeau ultra-pure, ils sont conservĂ©s dans un flacon en Teflon avant leur utilisation. Lors de chaque filtration, 50-100 ml dâeau de mer passe Ă travers le filtre afin de rincer le systĂšme de filtration cocotte et filtre. Figure Image des cocottes de filtration sous hotte Ă flux laminaire lors du projet CHIPIE Pour les mesures nanomolaires des nutriments, les Ă©chantillons ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©s dans des flacons Nalgeneâą en polyĂ©thylĂšne de haute densitĂ© HDPE, prĂ©alablement lavĂ©s selon la procĂ©dure suivante - 1 semaine dans une solution Ă 2% de surfactant Decon Neutraconâą - rinçage Ă lâeau ultra-pure - 1 semaine dans une solution Ă 10% dâacide chlorhydrique - rinçage Ă lâeau ultra-pure Dans le cadre de la thĂšse Filtres ”m en polycarbonate, pour quels paramĂštres ? - nutriments inorganiques sous forme dissoute fer, nitrate, phosphate - nutriments organiques sous forme dissoute, azotĂ©s et phosphorĂ©s Chapitre II MatĂ©riels et mĂ©thodes 35 - 1 semaine dans une solution Ă 1% dâacide chlorhydrique Merckâą Suprapur - rinçage Ă lâeau ultra-pure et sĂ©chage sous hotte Ă flux laminaire Les flacons ont Ă©tĂ© ensuite conservĂ©s avec de lâacide chlorhydrique Merckâą Suprapur Ă 1% rempli au ÂŒ du flacon. 3. Simulation de forçages atmosphĂ©riques Acidification de lâocĂ©an augmentation de la pression partielle en dioxyde de carbone pCO2 Afin dâĂ©tudier lâeffet de lâacidification de lâocĂ©an, des expĂ©riences ont simulĂ© des scĂ©narios de pCO2 perturbĂ©e, via des minicosmes projet CHIPIE, section et via des mĂ©socosmes projet MedSea, section Pour diminuer le pH de lâeau de mer, ou autrement-dit augmenter la pCO2, un volume dâeau de mer filtrĂ©e et saturĂ©e en CO2 bullage pendant plusieurs minutes a Ă©tĂ© ajoutĂ© dans le milieu Figure II, C. Selon les caractĂ©ristiques physico-chimiques du milieu et la perturbation souhaitĂ©e, le volume dâeau de mer saturĂ©e en CO2 Ă ajouter a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© avec le package » Seacarb du logiciel R Lavigne et al., 2014. Afin dâhomogĂ©nĂ©iser, un systĂšme de diffusion a Ă©tĂ© utilisĂ© pour lâaddition dâeau de mer saturĂ©e en CO2 sur toute la profondeur du mĂ©socosme Projet MedSea Figure II, A. Dans le cadre du projet CHIPIE, le minicosme Ă©tait Ă©quipĂ© dâune hĂ©lice motorisĂ©e permettant une lĂ©gĂšre agitation horizontale Figure II, B. Figure systĂšme de diffusion de l'eau de mer saturĂ©e en CO2 dans le mĂ©socosme dans le cadre du projet Medsea A. Agitation horizontale par une hĂ©lice dans le minicosme B et saturation en CO2 pure d'eau de mer filtrĂ©e C dans le cadre du projet CHIPIE Ensemencement artificiel de poussiĂšre saharienne Production dâun analogue dâaĂ©rosol saharien DâaprĂšs Bergametti et al. 1989, les dĂ©pĂŽts de poussiĂšres sahariennes dans le bassin nord-est mĂ©diterranĂ©en proviennent de trois rĂ©gions - rĂ©gion 1 est de lâAlgĂ©rie / Tunisie/ ouest de la Lybie Figure II. , A - rĂ©gion 2 Maroc / ouest de lâAlgĂ©rie Figure II., B - rĂ©gion 3 au sud de 30°N Figure II., C Figure Trajectoires des masses d'air transportant des poussiĂšres sahariennes provenant de trois rĂ©gions 1, 2 et 3, entre fĂ©vrier 1985 et avril 1986. D'aprĂšs Bergametti et al., 1989 La mĂ©thodologie dĂ©taillĂ©e pour la production dâun analogue dâaĂ©rosol saharien a Ă©tĂ© publiĂ©e dans Guieu et al. 2010a. BriĂšvement, les expĂ©riences dâensemencement artificiel de poussiĂšres sahariennes ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es Ă partir du sol collectĂ© au sud de la Tunisie 33°25Êč38ÊșN, 9°02Êč08ÊșE, sĂ©chĂ© et tamisĂ© Ă 20 ”m. Afin dâimiter les processus dâĂ©vapo-condensation dans les nuages que subissent les aĂ©rosols sahariens lors de leur transport dans lâatmosphĂšre, on a rĂ©alisĂ© un vieillissement » artificiel du sol collectĂ©, basĂ© sur lâĂ©tude de Desboeufs et al. 2001. La premiĂšre Ă©tape de condensation a Ă©tĂ© simulĂ©e par le mĂ©lange de poussiĂšres sahariennes et dâeau ultra-pure acidifiĂ©e contenant de lâacide sulfurique, nitrique et oxalique. La seconde Ă©tape dâĂ©vaporation a consistĂ© Ă sĂ©cher le mĂ©lange sous un flux dâair propre. Ce cycle condensation-Ă©vaporation a Ă©tĂ© rĂ©pĂ©tĂ© plusieurs fois. CaractĂ©ristiques de lâanalogue La distribution de taille des particules a montrĂ© que 99 % en nombre des particules minĂ©rales avaient un diamĂštre infĂ©rieur Ă 1”m. Cet analogue Ă©tait composĂ© majoritairement de quartz 40 %, de calcite 30 % et dâargile 25%. Les pourcentages massiques de Chapitre II MatĂ©riels et mĂ©thodes 37 phosphore et de fer de lâaĂ©rosol vieillit » Ă©taient semblables Ă ceux de lâaĂ©rosol non Ă©vapo-condensĂ© et % en P et Fe respectivement. En revanche, le vieillissement de lâaĂ©rosol avec lâacide nitrique a permis un enrichissement dâazote dâun facteur 10 Tableau AĂ©rosol non vieillit » AĂ©rosol vieillit » Fe 2,28 ± 0,19 % 2,31 ± 0,04 % P 0,04 ± 0,01 % 0,05 ± 0,01 % N 0,11 ± % 1,15 ± 0,03 % Tableau composition massique % de fer Fe, phosphore P et azote N dans l'analogue d'aĂ©rosol saharien avant et aprĂšs le vieillissement artificielle d'aprĂšs Guieu et al., 2010b Simulation dâun dĂ©pĂŽt humide de poussiĂšres sahariennes Dans le bassin nord-ouest mĂ©diterranĂ©en, le flux annuel moyen de dĂ©pĂŽt de poussiĂšres sahariennes a Ă©tĂ© estimĂ© Ă 12,5 g m-2 an-1 sur une sĂ©rie temporelle de 11 ans LoĂże Pilot and Martin, 1996 et 11,4 g m-2 an-1 sur 4 annĂ©es Ternon et al., 2010. Les expĂ©riences dâensemencements artificiels de poussiĂšres sahariennes conduites en minicosme section ont simulĂ© un dĂ©pĂŽt humide de 10 g m-2. Avec une surface de 0,36 mÂČ, 3,6 g dâanalogue dâaĂ©rosol saharien vieillit » diluĂ©s dans 2 L dâeau ultra-pure, ont Ă©tĂ© pulvĂ©risĂ©s Ă la surface du minicosme Figure Figure Analogue de poussiĂšres sahariennes A. Dilution de lâanalogue dans lâeau ultra pure B, C et pulvĂ©risation Ă la surface de minicosme D, E. 4. MĂ©thodologie pour les expĂ©riences de simulation de forçages atmosphĂ©riques En condition biotique expĂ©riences en mĂ©socosme projet MedSea La mĂ©thodologie dĂ©taillĂ©e du projet EuropĂ©en Mediterranean Sea Acidification in a Changing Climate project MedSea ; a Ă©tĂ© dĂ©crite dans Gazeau et al. soumis-a. Objectif et site dâĂ©tude Un des objectifs du projet europĂ©en MedSea EC FP79 a Ă©tĂ© dâĂ©tudier lâeffet de lâacidification sur lâĂ©cosystĂšme pĂ©lagique MĂ©diterranĂ©en via des expĂ©riences en mĂ©socosmes. Deux expĂ©riences ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es dans des conditions biogĂ©ochimiques contrastĂ©es Figure Une premiĂšre expĂ©rience a Ă©tĂ© conduite dans la baie de Calvi notĂ©e BC » Corse, France durant lâĂ©tĂ© juin-juillet 2012, et une seconde expĂ©rience dans la baie de Villefranche sur mer notĂ©e BV » France au cours de lâhiver fĂ©vrier-mars 2013. Figure Comparaison de la concentration en chlorophylle a mg m-3 mesurĂ©e par satellite MODIS aux deux sites dâĂ©tudes marquĂ©es par une Ă©toile baie de Calvi Ă gauche, baie de Villefranche sur mer Ă droite 9 EC FP7 European commissionâs framework programme 7th Chapitre II MatĂ©riels et mĂ©thodes 39 CaractĂ©ristiques et utilisation des mĂ©socosmes Afin de simuler des scĂ©narios dâacidification dans des conditions insitu, des mĂ©socosmes propres » conçus dans le cadre du projet ANR DUNE ont Ă©tĂ© utilisĂ©s. Ils ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s Ă partir de matĂ©riaux plastiques uniquement afin dâĂ©viter toutes contaminations mĂ©talliques. Avec un diamĂštre de 2,5 m et une hauteur de 12 m, ils ont permis de piĂ©ger » un volume dâeau de mer de 52 m3. Afin de se protĂ©ger des apports atmosphĂ©riques, les mĂ©socosmes ont Ă©tĂ© recouverts dâun toit en ETFE10 Figure B transparent ne modifiant pas le rayonnement solaire incident et surĂ©levĂ© de 10 cm. Un piĂšge Ă particules a Ă©tĂ© installĂ© Ă la base de chaque mĂ©socosme Figure , A. Figure Vue de dessous des mesocosmes A. Vue de dessus des mesocosmes B Pour les deux expĂ©riences, 9 mĂ©socosmes ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s sur une pĂ©riode de 20 jours BC et de 11 jours BV permettant dâavoir 3 mĂ©socosmes non perturbĂ©s utilisĂ©s comme contrĂŽles C1, C2 et C3 et 6 mĂ©socosmes perturbĂ©s avec 6 niveaux diffĂ©rents de pCO2 P1 Ă P6 Tableau Lâacidification des mĂ©socosmes sâest dĂ©roulĂ©e sur une pĂ©riode de 4 jours mĂ©thodologie section Lorsque les pCO2 souhaitĂ©es ont Ă©tĂ© atteintes, nous avons notĂ© jour 0 » le dĂ©but de chaque expĂ©rience 24 juin 2012 pour BC ; 21 fĂ©vrier 2013 pour BV. 10 ETFE Ă©thylĂšne tĂ©trafluoroĂ©thylĂšne ExpĂ©riences C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Baie de Calvi pCO2 474 465 462 609 731 790 920 1198 1353 pH Baie de Villefranche pCO2 378 347 350 494 622 690 743 932 1250 pH Tableau Conditions initiales jour 0 de la pression partielle de dioxyde de carbone pCO2 en ”atm et du pH Ă l'intĂ©rieur des 9 mĂ©socosmes pour les deux expĂ©riences en baie de Calvi Ă©tĂ© 2012 et baie de Villefranche sur mer hiver 2013. Lâinstallation des 9 mĂ©socosmes sâest organisĂ©e en 3 groupes. Chaque groupe Ă©tait constituĂ© dâun mĂ©socosme contrĂŽle, dâun faible et haut niveau de perturbation Figure Figure SchĂ©ma dâinstallation des groupes de mĂ©socosmes A. Vue dans la baie de Calvi B. Vue dans la baie de Villefranche sur mer C Quotidiennement des prĂ©lĂšvements ont Ă©tĂ© effectuĂ©s grĂące Ă lâIWS III Hydro-Bios© voir section Ă lâintĂ©rieur de chaque mĂ©socosme et Ă lâextĂ©rieur notĂ© OUT ». En condition abiotique expĂ©riences en minicosme projet CHIPIE Objectif et site dâĂ©tude Lâun des objectifs du projet CHIPIE Comportement des Ă©lĂ©ments dâintĂ©rĂȘt biogĂ©ochimique et du carbone particulaire aux interfaces atmosphĂšre-ocĂ©an et continent-ocĂ©an dans un contexte dâĂ©volution des conditions environnementales » Ă©tait dâĂ©tudier les effets du couplage de deux forçages atmosphĂ©riques dĂ©pĂŽt de poussiĂšres sahariennes et acidification sur la biodisponibilitĂ© des nutriments et la dynamique de la matiĂšre organique. Trois Chapitre II MatĂ©riels et mĂ©thodes 41 expĂ©riences en laboratoire et plus prĂ©cisĂ©ment en salle blanche voir section ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es Ă 3 pĂ©riodes biogĂ©ochimiquement distinctes mai 2013, octobre 2013 et janvier 2014. Afin de sâaffranchir des processus biologiques et de la matiĂšre particulaire, les expĂ©riences ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es en condition abiotique avec de lâeau de mer prĂ©levĂ©e Ă 5 m de profondeur et filtrĂ©e directement Ă 0,2 ”m voir sections et en baie de Villefranche sur mer. CaractĂ©ristiques du minicosme Une alternative aux expĂ©riences en bouteilles a Ă©tĂ© lâutilisation de minicosmes installĂ©s en salle blanche permettant dâavoir un systĂšme Ă une dimension verticale. Il sâagit de cuves en polyĂ©thylĂšne PE prĂ©alablement lavĂ©s selon la procĂ©dure suivante - nettoyage des parois au DeconNeutraconâą - rinçage Ă lâeau dĂ©minĂ©ralisĂ©e - nettoyage avec de lâacide chlorhydrique Merckâą Emsure 32% diluĂ© Ă 10%. - rinçage Ă lâeau ultra-pure - nettoyage avec de lâacide chlorhydrique Merckâą Suprapur 30% diluĂ© Ă 10% - rinçage abondant Ă lâeau ultra-pure Le couvercle et la paroi non transparente du minicosme permet dâĂ©viter la pĂ©nĂ©tration de la lumiĂšre absence de processus photochimique. Avec un diamĂštre de 0,68 m, une hauteur de 1,09 m et une surface de 0,36 mÂČ, le minicosme a Ă©tĂ© rempli dâun volume de 0,31 m3 dâeau de mer filtrĂ©e. La base conique du minicosme a Ă©tĂ© conçue pour installer un piĂšge Ă particules. Une hĂ©lice a Ă©tĂ© installĂ©e Ă lâintĂ©rieur du minicosme, alimentĂ©e par un moteur fixĂ© au-dessus du couvercle, dans le but de crĂ©er une lĂ©gĂšre turbulence 9 rpm Figure Figure Vue dâun minicosme installĂ© en salle blanche, Ă©quipĂ© dâun piĂšge Ă sĂ©diment et dâun systĂšme de turbulence MĂ©thodologie de lâexpĂ©rience Figure Afin dâĂ©tudier lâeffet de lâacidification sur les processus qui ont lieu aprĂšs un dĂ©pĂŽt de poussiĂšres sahariennes, 2 minicosmes ont Ă©tĂ© utilisĂ©s un premier minicosme dit non acidifiĂ© NA » dans lequel on a simulĂ© un Ă©vĂšnement saharien de 10 g m-2 ; et un second minicosme dit acidifiĂ© A » dans lequel on a augmentĂ© la pCO2 1250 ”atm, prĂ©diction pour 2100 par lâIPCC, 2007 et simulĂ© un Ă©vĂšnement saharien de 10 g m-2. Figure MĂ©thodologie des expĂ©riences en minicosmes dans le cadre du projet CHIPIE Chapitre II MatĂ©riels et mĂ©thodes 43 AprĂšs lâensemencement artificiel dans les deux minicosmes, nous avons suivi pendant 6 jours diffĂ©rents paramĂštres Figure Figure Echantillonnage et suivi automatique de diffĂ©rents paramĂštres au cours des expĂ©riences CHIPIE Analyse des Ă©lĂ©ments nutritifs sous forme inorganique dissoute Pour lâanalyse des nutriments inorganique dissous fer, nitrate, phosphate, les Ă©chantillons sont prĂ©alablement filtrĂ©s Ă 0,2 ”m sous hotte Ă flux laminaire voir section collectĂ©s dans des flacons Nalgeneâą en HDPE de 60 ml, et acidifiĂ©s avec 60 ”l dâacide chlorhydrique Merckâą Ultrapur . Analyse des phosphates PO43- et des nitrates NO3- - Une approche alternative utilisation dâun capillaire optique appelĂ© LWCC11 » Typiquement les eaux de surfaces en mer MĂ©diterranĂ©e sont appauvries en nutriments au cours de la pĂ©riode de stratification. Les concentrations en NO3- et PO43- sont en dessous de 0,05 ”M au cours de lâĂ©tĂ© Marty et al., 2002. Elles sont donc difficilement mesurables avec des techniques traditionnelles comme les analyses automatiques par flux continu CFA avec des limites de dĂ©tection de 0,1 et 0,03 ”M pour NO3- et PO43- respectivement Patey et al., 2008. Dans le cadre de cette thĂšse, nous avons utilisĂ© une technique alternative manuellei8Bz7D.